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文档简介
湖北省孝感市八校2024年高一数学第二学期期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.已知一个三角形的三边是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最小角的余弦值是()A. B.C. D.2.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.6 B.4C. D.3.设的内角,,的对边分别为,,.若,,,且,则()A. B. C. D.4.七巧板是古代中国劳动人民的发明,到了明代基本定型.清陆以湉在《冷庐杂识》中写道:近又有七巧图,其式五,其数七,其变化之式多至千余.如图,在七巧板拼成的正方形内任取一点,则该点取自图中阴影部分的概率是()A. B.C. D.5.已知a,b,,且,,则()A. B. C. D.6.已知,,下列不等式成立的是()A. B.C. D.7.已知是第二象限角,且,则的值为A. B. C. D.8.已知两条直线m,n,两个平面α,β,给出下面四个命题:①m//n,m⊥α⇒n⊥α;②α//β,m⊂α,n⊂β⇒m//n;③m//n,m//α⇒n//α;④α//β,m//n,m⊥α⇒n⊥β其中正确命题的序号是()A.①④B.②④C.①③D.②③9.设集合,,若存在实数t,使得,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.在锐角三角形中,,,分别为内角,,的对边,已知,,,则的面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设为内一点,且满足关系式,则________.12.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一数值也可以近似地用表示,则_____.13.两等差数列{an}和{bn}前n项和分别为Sn,Tn,且,则=__________.14.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为__________.15.已知角的终边上一点P落在直线上,则______.16.九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜.据明代杨慎《丹铅总录》记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合面为一”.在某种玩法中,用表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且,则解下4个环所需的最少移动次数为_____.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.如图,平行四边形中,是的中点,交于点.设,.(1)分别用,表示向量,;(2)若,,求.18.已知数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)当时,证明不等式:.19.求过三点的圆的方程.20.在平面直角坐标系中,已知点,,坐标分别为,,,为线段上一点,直线与轴负半轴交于点,直线与交于点.(1)当点坐标为时,求直线的方程;(2)求与面积之和的最小值.21.已知cosα=,sin(α-β)=,且α,β∈(0,).求:(1)cos(α-β)的值;(2)β的值.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、B【解析】
设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,由二倍角公式,利用正弦定理边角互化思想以及余弦定理可得出关于的方程,求出的值,可得出的值.【详解】设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,,所以,,即,即,将,代入得,解得,,,则,故选B.【点睛】本题考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,解题时根据对称思想设边长可简化计算,另外就是充分利用二倍角公式进行转化是解本题的关键,综合性较强.2、A【解析】该立方体是正方体,切掉一个三棱柱,所以体积为,故选A。点睛:本题考查三视图还原,并求体积。此类题关键就是三视图的还原,还原过程中,本题采取切割法处理,有图可知,该立方体应该是正方体进行切割产生的,所以我们在画图的过程在,对正方体进行切割比较即可。3、B【解析】由余弦定理得:,所以,即,解得:或,因为,所以,故选B.考点:余弦定理.4、B【解析】
设阴影部分正方形的边长为,计算出七巧板所在正方形的边长,并计算出两个正方形的面积,利用几何概型概率公式可计算出所求事件的概率.【详解】如图所示,设阴影部分正方形的边长为,则七巧板所在正方形的边长为,由几何概型的概率公式可知,在七巧板拼成的正方形内任取一点,则该点取自图中阴影部分的概率,故选:B.【点睛】本题考查几何概型概率公式计算事件的概率,解题的关键在于弄清楚两个正方形边长之间的等量关系,考查分析问题和计算能力,属于中等题.5、A【解析】
利用不等式的基本性质以及特殊值法,即可得到本题答案.【详解】由不等式的基本性质有,,故A正确,B不正确;当时,,但,故C、D不正确.故选:A【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,属基础题.6、A【解析】
由作差法可判断出A、B选项中不等式的正误;由对数换底公式以及对数函数的单调性可判断出C选项中不等式的正误;利用指数函数的单调性可判断出D选项中不等式的正误.【详解】对于A选项中的不等式,,,,,,,,A选项正确;对于B选项中的不等式,,,,,,,B选项错误;对于C选项中的不等式,,,,,,,即,C选项错误;对于D选项中的不等式,,函数是递减函数,又,所以,D选项错误.故选A.【点睛】本题考查不等式正误的判断,常见的比较大小的方法有:(1)比较法;(2)中间值法;(3)函数单调性法;(4)不等式的性质.在比较大小时,可以结合不等式的结构选择合适的方法来比较,考查推理能力,属于中等题.7、B【解析】试题分析:因为是第二象限角,且,所以.考点:两角和的正切公式.8、A【解析】依据线面垂直的判定定理可知命题①是正确的;对于命题②,直线m,n还有可能是异面,因此不正确;对于命题③,还有可能直线n⊂α,因此③命题不正确;依据线面垂直的判定定理可知命题④是正确的,故应选答案A.9、C【解析】
得到圆心距与半径和差关系得到答案.【详解】圆心距存在实数t,使得故答案选C【点睛】本题考查了两圆的位置关系,意在考查学生的计算能力.10、D【解析】由结合题意可得:,故,△ABC为锐角三角形,则,由题意结合三角函数的性质有:,则:,即:,则,由正弦定理有:,故.本题选择D选项.点睛:在解决三角形问题中,求解角度值一般应用余弦定理,因为余弦定理在内具有单调性,求解面积常用面积公式,因为公式中既有边又有角,容易和正弦定理、余弦定理联系起来.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由题意将已知中的向量都用为起点来表示,从而得到32,分别取AB、AC的中点为D、E,可得2,利用平面知识可得S△AOB与S△AOC及S△BOC与S△ABC的关系,可得所求.【详解】∵,∴32,∴2,分别取AB、AC的中点为D、E,∴2,∴S△AOBS△ABFS△ABCS△ABC;S△AOCS△ACFS△ABCS△ABC;S△BOCS△ABC,∴故答案为:.【点睛】本题考查向量的加减法运算,体现了数形结合思想,解答本题的关键是利用向量关系画出助解图形.12、【解析】
代入分式利用同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式化简即可.【详解】.故答案为:2【点睛】本题考查同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式,属于基础题.13、【解析】数列{an}和{bn}为等差数列,所以.点睛:等差数列的常考性质:{an}是等差数列,若m+n=p+q,则.14、【解析】由三视图知该几何体是一个半圆锥挖掉一个三棱锥后剩余的部分,如图所示,所以其体积为.点睛:求多面体的外接球的面积和体积问题常用方法有(1)三条棱两两互相垂直时,可恢复为长方体,利用长方体的体对角线为外接球的直径,求出球的半径;(2)直棱柱的外接球可利用棱柱的上下底面平行,借助球的对称性,球心为上下底面外接圆的圆心连线的中点,再根据勾股定理求球的半径;(3)如果设计几何体有两个面相交,可过两个面的外心分别作两个面的垂线,垂线的交点为几何体的球心,本题就是第三种方法.15、【解析】
由于角的终边上一点P落在直线上,可得,根据二倍角公式以及三角函数基本关系,可得,代入,可求得结果.【详解】因为角的终边上一点P落在直线上,所以,.故答案为:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,巧用“1”是解决本题的关键.16、7【解析】
利用的通项公式,依次求出,从而得到,即可得到答案。【详解】由于表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且所以,,故,所以解下4个环所需的最少移动次数为7故答案为7.【点睛】本题考查数列的递推公式,属于基础题。三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1),(2)2【解析】
(1)由平面的加法可得,又根据三角形相似得到,再根据向量的减法可得的不等式.
(2)由平面向量数量积运算得,然后再将条件代入可得答案.【详解】(1).由∽,又所以,即(2)由,【点睛】本题考查了平面向量的线性运算及平面向量数量积运算,属中档题.18、(1);(2)见解析.【解析】
(1)分和两种情况讨论,利用,可得出数列的通项公式;(2)由得,从而可得,即可证明出结论.【详解】(1),,.①当时,数列是各项均为的常数列,则;②当时,数列是以为首项,以为公比的等比数列,,.当时,也适合.综上所述,;(2)由,得,,,,因此,.【点睛】本题考查数列的通项,考查不等式的证明,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.19、【解析】
设圆的一般方程,利用待定系数法求解.【详解】设圆的方程为经过,所以,解得:,所以圆的方程为.【点睛】此题考查求圆的方程,根据圆上的三个点的坐标求圆的方程可以待定系数法求解,也可根据几何意义分别求出圆心和半径.20、(1);(2).【解析】
(1)求出的直线方程后可得的坐标,再求出的直线方程和的直线方程后可得的坐标,从而得到直线的直线方程.(2)直线的方程为,设,求出的直线方程后可得的坐标,从而可用表示,换元后利用基本不等式可求的最小值.【详解】(1)当时,直线的方程为,所以,直线的方程为①,又直线的方程为②,①②联立方程组得,所以直线的方程为.(2)直线的方程为,设,直线的方程为,所以.因为在轴负半轴上,所以,=,.令,则,(当且仅当),而当时,,故的最小值为.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条
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